VLIB2.0简介
Turbo C 2.0内容简介

怎样学习C语言很多人对学习C语言感到无从下手,经常问我同一个问题:究竟怎样学习C 语言?我是一个教师,已经开发了很多年的程序,和很多刚刚起步的人一样,学习的第一个计算机语言就是C语言。
经过这些年的开发,我深深的体会到C语言对于一个程序设计人员多么的重要,如果不懂C语言,你想写底层程序这几乎听起来很可笑,不懂C语言,你想写出优秀高效的程序,这简直就是天方夜谭。
为什么C语言如此重要呢?第一:C语言语法结构很简洁精妙,写出的程序也很高效,很便于描述算法,大多数的程序员愿意使用C语言去描述算法本身,所以,如果你想在程序设计方面有所建树,就必须去学它。
第二:C语言能够让你深入系统底层,你知道的操作系统,哪一个不是C语言写的?所有的windows,Unix,Linux,Mac,os/2,没有一个里外的,如果你不懂C语言,怎么可能深入到这些操作系统当中去呢?更不要说你去写它们的内核程序了。
第三:很多新型的语言都是衍生自C语言,C++,Java,C#,J#,perl...哪个不是呢?掌握了C语言,可以说你就掌握了很多门语言,经过简单的学习,你就可以用这些新型的语言去开发了,这个再一次验证了C语言是程序设计的重要基础。
还有啊,多说一点:即使现在招聘程序员,考试都是考C语言,你想加入it行业,那么就一定要掌握好C语言。
那么究竟怎样学习C语言呢?1:工欲善其事,必先利其器这里介绍几个学习C语言必备的东东:一个开发环境,例如turbo C 2.0,这个曾经占据了DOS时代开发程序的大半个江山。
但是现在windows时代,用turbo C有感觉不方面,编辑程序起来很吃力,并且拖放,更没有函数变量自动感应功能,查询参考资料也不方便。
建议使用V isual C++,这个东西虽然比较大块头,但是一旦安装好了,用起来很方便。
一本学习教程,现在C语言教材多如牛毛,但推荐大家使用《C语言程序设计》谭浩强主编第二版清华大学出版社,此书编写的很适合初学者,并且内容也很精到。
Filterlab 2.0中文资料

FilterLab 2.0 用户手册中文翻译版
第一章 对话框(Dialog Boxes)
1.1 对话框(DIALOG BOXES)
1.1.1 滤波器设计对话框(Filter design Dialog) 滤波器设计对话框使用户能够通过指定滤波器的各个方面构
造一个滤波器。 1.1.2 滤波器参数选择框(Filter specification Tab)
FilterLab 2.0 用户手册中文翻译版
本出版物中包含的器件应用等信息的目的仅为建议,可能被更新取 代。确保应用程序符合您的要求是您的责任,美国微芯半导体公司不 对资料的准确性及使用有关资料或由此引发的侵犯专利或知识产权 做出任何陈述或保证,亦不承担任何责任。除了微芯公司明确的书面 授权,微芯公司的产品不可用于生命维持系统的关键组件。
第四章 菜单(Menus) 4.1 文件(File)····································38 4.2 编辑(Edit)···································38 4.3 视图(View)···································41 4.4 滤波器(Filter)································41 4.5 窗口(Window)································42 4.6 帮助(Help)···································43
附 录 A Filterlab 2.0 与 SPICE 接 口 (FilterLab 2.0 to SPICE Interface)
A.1 介绍与特点(Introduction And highlights)·········49 附录 B 滤波器大小模板(Filter Magnitude Templates)
黑莓PlayBookOS2.0系统正式版新功能详尽评测

黑莓PlayBookOS2.0系统正式版新功能详尽评测黑莓PlayBook OS 2.0系统正式版新功能详尽评测PlayBook OS 2.0首个正式版Rom放出后,小C也在第一时间更新了系统,正式版2.0中加强了的BlackBerry Bridge功能和非常好用+漂亮的本地邮件、日历功能让PB更加趁手。
作为一个黑莓爱好者,小C非常开心看到PB本次的2.0升级。
不过不知道为什么,总有些人愿意在购买了PB后用某些堂而皇之的名义来讽刺、挖苦这款平板;同时还不忘提提曾经不屑的iPad等产品。
不知道是不是RIM欠了他公关费还是总有人愿意特意花钱吐槽然后再故作姿态。
小C坚持这次的评测只说PlayBook OS 2.0的更细特性,不吐槽,不暗讽、作为一名立场坚定的黑莓用户,我们有自己鲜明的态度。
PlayBook OS 2.0初览本次更新可以通过设置中的检查更新无限下载新版本系统安装包,也可以通过DM桌面管理器下载,由于本次正式版Rom体积较大,达480MB左右,并且下载完成后还需要一段时间来安装、重启。
小C建议诸位PB用户充好电,找一个网络环境稳定的地方更新,以免中途遇到错误导致浪费了时间。
更新成功后,启动页面第一屏告诉你已经成功安装了正式版的OS 2.0,第二屏就建议你设置BlackBerry Bridge,说明了在PB OS 2.0中,桥接功能是重头,在使用过后,相信大部分用户都会同意PB OS 2.0上的桥接是一个非常核心、重要并且好用的功能。
建议你设置完Bridge之后还会有一个简易的PB操作指南,这个是无法跳过的,方便一些新用户熟悉PB 的主要操作方式。
在输入完BB ID,设置好WiFi等常用设置后,你就可以真正的来体验下PB OS 2.0的魅力了。
黑莓PlayBook OS 2.0系统正式版新功能详尽评测(2)本次更新的两大亮点之一-本地帐户集成,这样一来我们可以脱离黑莓手机独立的在PB上面管理邮件、日程等重要信息了。
cmmi2.0介绍

CMMI2.0介绍1 CMMI介绍2018 年 3 月,美国 CMMI ( Capability Matu-rity Model Integration,能力成熟度模型集成)研究院发布了最新研究成果,即 CMMI2.0 ,在此之前的版本是 CMMI1.3 。
1.1 CMMI2.0 模型架构CMMI2.0 模型引入“能力域”和“实域”的概念,将 CMMI1.3 的开发(DEV)、服(SVC)、采购(ACQ)和人力管理(PPL)等种模型中的所有实践整合在一个模型中。
CMMI2.0 中共有 12 个能力域,这 12 个能力域被分为 4 类: Doing (执行)、Managing (管理)、 Enabling (使能)和 Improving (提高)。
每个能力域中包含一组相关的实践域。
项目可以构建自己的自定义视图。
CMMI2.0 模型的核心是一组集成的、预定义的和可定制的不同模型的视图,由5 个部分组成,见表1。
图1 CMMI 发展历程表1 CMM2.0模型组成部分结构1.2 CMMI2.0模型的主要内容CMM12.0模型中的实践域等同于CMMI3模型中的过程域。
实践域是一组实践,它们共同描述已定义的意图和价值所需的关键活动表2 实践域组成及其包括的内容1.3 能力等级定义CMMI2.0模型的实践组中的实践是按照1级至5级能力等级进行安排的(见表3),每个等级都是在前一个等级基础上增加新的功能或能力要求,为组织改进提供一条清晰的路径。
表3 CMMI2.0实践能力等级1.4 CMM2.0-DEV视图当前,CMMI20模型中总共有4种能力域类型,12个能力域,39个实践域。
这39个实践共组成了4个预定义视图,但目前仅发布了CMM2.0-DEV视图,其余视图(CMMI2.0-SVC、CMMI2.0-SPM和CMM2.0-PPL视图)待陆续发布。
表4 CMMI2.0-DEV视图2 CMMI2.0-DEV视图与CMMI1.3-DEV的对比CMMI2.0-DEV视图实践域与CMMI.3-DEV过程域之间对比见表所述。
USB 2.0 SPEC

Keyboard Serial Sound/Game LAN Modem Port Ports Mouse Parallel SCSI Graphics Port Port Port
USB
USB
USB
Graphics Port
LAN
Architectural Overview
----- overview of the Universal Serial Bus (USB) architecture and key concepts. The USB is a cable bus that supports data exchange between a host computer and a wide range of simultaneously accessible peripherals. The attached peripherals share USB bandwidth through a hostscheduled, token-based protocol. The bus allows peripherals to be attached, configured, used, and detached while the host and other peripherals are in operation.
USB 2.0 简介
USB 2.0頻率:240Mhz USB提供了以下速度選擇:
數據速率 低速 全速 高速 1.5Mbps 12Mbps 480Mbps 上升時間 75 to 300ns 4 to 20 ns 500ps
USB 2.0 简介
Agenda
USB Technology Overview
USB 2.0 简介
USB2.0协议解析

Device state
Operations
• • • • • • • Dynamic Attachment and Removal Address Assignment Configuration Data Transfer Power Management Request Processing Request Error
Interface
A USB logical device appears to the USB system as a collection of endpoints. Endpoints are grouped into endpoint sets that implement an interface. Interfaces are views to the function. Client software manages an interface using pipe bundles (associated with an endpoint set)
usb2.0全攻略
支持热插拔技术和高级即插即用功能,这样用户可以方便的在计算机上添加外设,而且USB接口不使用IRQ的中断控制以及输入输出的地址资源,最多可以连结127个设备。
另外USB接口最大的优点就是速度快,尤其是运用在打印机、扫描仪等设备上,它可以显著提高用户的工作效率。
随着全新的USB 2.0规范诞生,输入/输出的带宽得到了显著扩展,从而会进一步刺激USB外设的发展。
那么USB2.0技术规范有些什么特点,能给我们带来哪些好处呢?鉴于目前USB 2.0插卡和外围设备大量涌现,我们有必要让大家对USB 2.0有一个全面的了解。
什么是USB 2.0USB 2.0(通用串行总线)是一种计算机外设连接规范,由PC业的一系列龙头老大联合制订,包括康柏、惠普、英特尔、Lucent、微软、NEC和Philips。
USB2.0在现行的USB1.1规格上增加了高速数据传输模式。
在USB2.0中,除了USB1.1中规定的1.5Mbit/s和12Mbit/s两个模式以外,还增加了480Mbit/s (60MB/s)这一“高速”模式。
由于增加了高速模式,将会使USB的应用范围得到进一步扩大。
由于总线的整体传输速度提高,即使同时使用多个设备也不会导致各设备的传输速度减慢。
要实现USB2.0需要得到硬件和软件双方的支持。
除了电脑中安装的Host Controller等设备以及内置于集线器的控制芯片需要支持2.0版本外,另外还要在操作系统中安装驱动软件。
USB2.0可以使用原来USB定义中同样规格的电缆,接头的规格也完全相同,在高速的前提下一样保持了USB 1.1的优秀特色,并且,USB 2.0的设备不会和USB 1.X设备在共同使用的时候发生任何冲突。
但是数据处理上则有快有慢,将一个USB 2.0规格的外设与一台只有USB 1.1规格的电脑相连,其结果只能让该设备运行于USB 1.1模式下,传输速率也只能降低到12Mbps。
目前来说,我们常见的系统有三种不同的芯片来支持USB 2.0接口:来自威盛(VIA)的VT6202和NEC 的D720100AGM两款芯片是专门为支持USB 2.0设备而设计的芯片产品,多用于集成在主板上,也被单独制作成USB 2.0控制卡,供早期电脑使用;而来自Intel的FW82801DB芯片则是一款多用途ICH4芯片,配合Intel的i845E、i845G、i845PE、i845GE等芯片组使用。
ELAB2.0版本软件界面升级介绍
元创平台ELAB 2.0主要面向高校师生、研究所等教育机构,为其提供科学与 工程计算软件平台,意在培养更多的“创新”型人才,打破国外软件垄断中国市 场的局面,实现国产软件全球梦。
Thank you
元创平台(Element Laboratory,以下简称ELAB)是元计算 (天津)科技发展有限公司研发的通用有限元软件平台,是具 有国际独创性的有限元计算软件。其核心采用元件化思想来实 现有限元计算的基本工序,采用有限元语言来书写程序代码, 为各领域、各类型的有限元问题求解提供了一个极其有力的工 具。ELAB可以在数天甚至数小时内完成通常需要一个月甚至数 月才能完成的编程劳动。 ELAB面向高校、研究所等教育机构,旨在培养学生的自主 CAE创新能力
ELAB 2.0版本 软件界面ห้องสมุดไป่ตู้级介绍
2016年6月23日,元计算(天津)科技发展有限公司举办了元创平台新版本ELAB 2.0产品发布会,新版本基于ELAB 1.0公测版本反馈的信息在产品界面、功能、技术等 方面进行了调整优化,提高了用户体验度以及界面美观度,以下为大家具体介绍元创 平台ELAB 2.0版本详情:
软件界面升级介绍
1、增加主窗口界面公式显示功能模块。 2、主窗口界面公式显示与参数修改交互功能。 3、架构软件底层数据库,包括模型方程库、材料参数库、算例库 等。 4、改善软件操作的友好性,提升软件的用户体验。 5、重构材料参数模块,增加材料参数右键添加功能,完善材料参 数后台数据保存等细节。 6、实现了材料参数库的中文显示(公式库和算例库) 7、主界面显示、保存与修改时间步等参数的设置以及后台自动保 存 8、主界面工作区增加右键与前后处理的交互功能 9、主界面工作区的第一级目录增加操作提示功能 10、增加错误提示种类、完善细化错误信息分类。 11、丰富和完善了算例库内容,增加了算例库播放视频教程功能。 12、电磁场公式库架构调整统一的操作模式。
USB 2.0 实体层测试操作
USB 2.0 實體層測試的理解與實際操作(上)〈主筆室〉前言參與USB 2.0 裝置設計、分析和驗證工作的設計人員,每天都面臨著縮短新產品上市時間的壓力。
Tektronix 的各種測試儀器,可使設計人員快速而精確地進行USB 建置者論壇(USB Implementers Forum,簡稱USB-IF) 建議的所有相容性認證測試。
通用串列匯流排(USB 2.0) 是一種連接技術規格,旨在連接電腦外面的週邊裝置,可在不打開電腦外殼安裝所需裝置,免除了開機箱插卡的麻煩。
USB 相容裝置為使用者提供使用方便、擴充性和高傳輸速度。
USB 2.0 技術已被今天的市場廣泛接受,它將資料處理速率提升了40 倍。
資料處理量的增加為許多新型週邊產品打開新天地,包括全動態視訊至輔助性的、只有錢包大小的硬碟機。
但是,隨著資料速率的急速升高,也出現了新的測試和量測方面的挑戰。
USB 2.0 規格推出了新的相容性要求。
在製造商將USB-IF「認證」標誌標籤貼在產品包裝之前,USB 2.0 裝置的設計人員必須恰當地鑑定其設計並檢驗產品是否符合業界標準。
因此,恰當的測試工具對USB-IF 相容性測試極其重要,這些測試項目包括低速、全速和高速裝置和集線器的眼狀圖和參數測試。
本文章將重點介紹對USB 2.0 實體層量測和電相容性測試(電測試和高速測試)的解說和實際操作,並介紹各項測試所需的儀器。
USB 2.0 的基本原理USB 2.0 是一種串列匯流排,使用四條線- VBUS、D-、D+ 和接地。
D- 和D+ 傳送資料。
VBUS 為來自主機(Host) 或集線器(hub) 的電源。
USB 2.0 規定了下列速度選擇和上升時間:USB 2.0 裝置可以自行供電(有自己的電源供應器),可由匯流排供電(電源來自主機)。
自行供電裝置須盡量少用電。
USB 2.0 規格中列有這方面的詳細測試規格。
USB 2.0 電測試USB 2.0 電測試包括訊號品質、峰值電流檢查以及壓降(Drop) 和浮動(Droop) 電壓測試。
以太坊2.0 运行原理
以太坊2.0 运行原理标题:以太坊2.0运行原理详解以太坊2.0,也被称为“Serenity”,是当前以太坊网络的一次重大升级。
它旨在解决以太坊1.0中的一些关键问题,如可扩展性、安全性和效率。
以下将详细解析以太坊2.0的运行原理。
一、分片技术以太坊2.0的核心改进之一是引入了分片技术。
在传统的区块链网络中,每个节点都需要处理和存储整个网络的所有交易数据,这导致了网络的扩展性瓶颈。
而在以太坊2.0中,网络被分割为多个分片(Shard),每个分片都可以独立处理和验证交易。
具体来说,以太坊2.0将整个网络划分为64个分片,每个分片都有自己的状态和交易历史。
当一个新的交易发生时,它会被路由到对应的分片进行处理和验证。
这种设计极大地提高了网络的处理能力,因为每个分片可以并行处理交易,而不再需要所有节点都参与每笔交易的验证。
二、权益证明(PoS)共识机制以太坊2.0的另一大革新是采用了权益证明(Proof of Stake,PoS)共识机制,替代了原来的工工作量证明(Proof of Work,PoW)机制。
在PoW 机制中,矿工需要通过消耗大量的计算资源来竞争生成新区块的权利。
而在PoS机制中,节点通过质押一定数量的ETH来获得验证交易和生成新区块的权利。
在以太坊2.0中,参与者需要质押至少32 ETH成为验证者。
验证者通过创建和验证区块来获取奖励,并且需要遵守规则,否则可能会失去部分或全部质押的ETH。
这种机制不仅降低了能源消耗,也提高了网络的安全性,因为攻击者需要控制超过51的质押ETH才能发起攻击,这在经济上是不划算的。
三、信标链和分片链在以太坊2.0中,有两个主要的链:信标链和分片链。
信标链是整个网络的中心协调器,负责管理验证者、分配分片任务、维护共识等核心功能。
而分片链则是处理交易和存储数据的具体执行层。
验证者首先需要在信标链上质押ETH,然后被随机分配到某个分片链上进行验证工作。
信标链通过一种叫做“跨分片通信”(Cross-shard communication)的机制,确保各个分片之间的数据一致性。
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Vision Library (VLIB) Application Programming Interface
VLIB是什么? 是什么? 是什么
显著加速视频开发
加速软件移植进程
全新开发: 人月 1人月 全新开发:36人月 人月 代码升级到C64x+ DSP平台 :4周 将C代码升级到 代码升级到 平台 周 从目前的40多个函数扩展到200多个 多个函数扩展到 从目前的 多个函数扩展到 多个
谢谢
36人月 人月
1人月 人月
适用群体
算法的功能——视频开发人员 视频开发人员 算法的功能 算法的内容——研究生、本科生、兴趣小组 研究生、 算法的内容 研究生 本科生、 VLIB函数在这些领域中会用到:安全监控、 函数在这些领域中会用到: 函数在这些领域中会用到 安全监控、 运动检测、摄像跟踪、视频分析、机器视觉、 运动检测、摄像跟踪、视频分析、机器视觉、 汽车视觉 平台: 平台:6437、6446 、 从功能、内容两方面简介VLIB库里的函数 从功能、内容两方面简介 库里的函数
2.形态学运算 形态学运算 膨胀与腐蚀 孔洞填充) (孔洞填充)
连通域标记 图像分割) (图像分割)
3. 背景提取 移动平均与移动方差 背景维护) (背景维护) 静态背景提取 背景分割) (背景分割) 高斯混合模型 视频监控) (视频监控)
4.特征点追踪 特征点追踪 角点检测 信息点获取) (信息点获取) Lucas-Kanade算法(追踪) 算法(追踪) 算法
VLIB2.0提供的函数 提供的函数
1.基本方法: 基本方法: 基本方法
(i1, j1) (i2, j2)
积分图像 (人脸检测) 人脸检测)
W
(i3, j3)
(i4, j4)
图像金字塔 (图像预处理) 图像预处理)
灰度统计 (图像信息) 图像信息)
勒让德矩 (图像重构) 图像重构)
IIR递归滤波 递归滤波
Bhattacharyya距离(计算相似性) 距离(计算相似性) 距离
相似度
City Block 距离
卡尔曼滤波器 用途广泛) (用途广泛) 如和MeanShift (如和 算法结合实现跟踪) 算法结合实现跟踪) 法向光流 运动信息) (运动信息)
函数汇总表
1. YUV422视频转换 视频转换 3. 积分图像 5. 哈夫直线检测 7. 静态背景提取 9. IIR滤波 滤波 11. 单纯型算法 13. 连通域标记 15. L1距离和 距离 距离和B距离 距离和 17. 法向光流 19. 卡尔曼滤波器 2. 图像金字塔 4. Canny边缘检测 边缘检测 6. EWRM和EWRV 和 8. 高斯混合模型 10. 非极大值抑制 12. 腐蚀与膨胀 14. 灰度统计 16. 角点检测 18. LK光流法 光流法 20. 勒让德矩
例:VLIB在监控系统中的应用 在监控系统中的应用
材料
VLIB文档(算法简介和函数使用说明) 文档(算法简介和函数使用说明) 文档 随文档的实验程序( 随文档的实验程序(DM6437) ) 3个演示程序(边缘检测、积分图和IIR滤波、 个演示程序(边缘检测、积分图和 滤波 滤波、 个演示程序 高斯模型)( )(DSP、摄像头、电视) 高斯模型)( 、摄像头、电视)
结语
对于从事视频开发的工程师,借助 对于从事视频开发的工程师,借助VLIB可 可 以省去许多底层算法的搭建工作, 以省去许多底层算法的搭建工作,达到事 半功倍的效果。 半功倍的效果。 对于图像或视频处理专业的本科生和研究 是很好的学习工具, 生,VLIB是很好的学习工具,可以加深对 是很好的学习工具 图像与视频的经典算法的理解。 图像与视频的经典算法的理解。 用户可以通过申请免费下载VLIB,获得内 用户可以通过申请免费下载 , 核库,包括内核、用户指南、 核库,包括内核、用户指南、演示和测试 脚本。 脚本。
5.直线检测 直线检测 Canny算子 算子 边缘检测) (边缘检测) 哈夫空间 直线检测) (直线检测) 非极大值抑制 极值点寻找) (极值点寻找)
6. VLIB_2.0新增 新增 YUV422与其他色彩空间的转换 与其他色彩空间的转换
YUV Hlder-Mead单纯型算法(极小值寻找) 单纯型算法(极小值寻找) 单纯型算法